Аннотация
В статье проведён анализ процессов движения газожидкостных смесей по трубопроводам и современных методов их гидравлического расчёта. Рассмотрены основные гидродинамические и термодинамические факторы, влияющие на движение двухфазных потоков, состоящих из газа, нефти, конденсата и воды. Обобщены результаты теоретических, полуэмпирических и экспериментальных исследований, посвящённых определению потерь давления, истинного газосодержания, коэффициентов гидравлического сопротивления и закономерностей изменения структуры потока. Особое внимание уделено особенностям формирования слоистого, пробкового и кольцевого режимов течения, а также их влиянию на эффективность работы трубопроводных систем. Показано, что существующие модели не всегда учитывают смену режимов течения и особенности движения смесей в рельефных трубопроводах. В связи с этим актуальной задачей является разработка универсальных математических моделей, обеспечивающих более точное описание гидродинамических процессов. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании, эксплуатации и совершенствовании трубопроводных систем нефтегазовой отрасли.
Библиографические ссылки
[1] Холпанов Л.П., Шкадов В.Я. Гидродинамика и тепломассообмен с поверхностью раздела / -М: Наука 1990. С.318.
[2] Гусейнзаде М.А., Другина Л.И., Петрова О.Н., Степанова М.Ф. Гидродинамические процессы в сложных трубопроводных системах. - М.: Недра, 1991. - 168 с.
[3] Панахов Г.М., Аббасов З.М. Влияние газовыделения гидравлические характеристики течения жидкости в трубопроводе/ Проектирование, сооружение и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилиш. Баку – 2015 г. стр.19-22]
[4] Салаватов Т.Ш., Аскеров Р.Х., Дадашзаде Х.И. Определение забойного давления в процессе эксплуатации обводнённых газовых скважин // Газовая промышленность. 2017 г. №1 с. 26-29.
[5] Сулейманов В.А. Особенности гидравлики газа в трубопроводах с гладким внутренним покрытием. Газовая промышленность. 2014, но. 11, с. 91–94. ИССН 0016-5581.
[6] Семенякин В.С. Гидравлический расчёт газоконденсатопроводов // Вестник АГТУ. 2006. №6(35) с. 93-97]
[7] Пашали А.А. Гидромеханика многофазных течений в трубопроводной инфраструктуре нефтяных месторождений //Монография. Уфа. Изд-во ООО Баш НИПИ, 2020. -336 с. 16
[8] Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах. -М.: МАКС Пресс, 1986. - 334 с.
[9] Гужов А.И. Совместный сбор и транспорт нефти и газа. М. Недра. 1973. с.280.
[10] Карамышев В.Г. Исследование закономерностей совместного транспорта нефти и газа по трубопроводам. Дисс. канд.техн. наук. Уфа, 2002. С.255.
[11] Чекушина Т.В., Шафеева Г.Х. Инновационные технологии в строительстве и эксплуатации трубопроводного транспорта // Universum: технические науки: электрон. научный журнал 2023. 4 (109). С.342-349
[12] G‘ayimnazarov I.X., Raxmatov M.I., Shermatov B.B. O‘ZBEKISTONNING QURUQ-ISSIQ IQLIM SHAROITIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI //Innovatsion texnologiyalar. – 2026. – Т. 61. – №. 1. – С. 139-145.
[13] Борис А.А., Лягов А.В. Определение режима потока газожидкостной смеси в трубопроводах //Электронный научный журнал «Нефтэгазовое дело», 2012, №2. с.53-59.
[14] Avlakulov A.M., Babajanova I.Y., Babajanov Y.T. Gorizontal quvurlardagi qatlamli gaz-suyuqlik arlashmasi oqimi. Innovatsion texnologiyalar jurnali. №2 (54). 2024. 77-82 b.
[15] Avlakulov A.M. Gaz-kondensat konlarini oʻzlashtirish jarayonida gazni quvurlar orqali tashishning oʻziga xos xususiyatlari. Innovatsion texnologiyalar jurnali. №3 (59). 2025. 21-27 b.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Avlakulov A.M. (Muallif)